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双壳型微胶囊碳微球对PET及其纤维的阻燃改性和阻燃机理研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第17-35页
    1.1 引言第17页
    1.2 高聚物的燃烧和阻燃理论第17-24页
        1.2.1 高聚物的燃烧过程第17-19页
        1.2.2 烟雾的产生及抑烟机理第19页
        1.2.3 高聚物的阻燃机理第19-22页
        1.2.4 阻燃剂及阻燃技术第22-24页
    1.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的阻燃研究第24-31页
        1.3.1 PET的阻燃方法第25-26页
        1.3.2 PET常用的阻燃剂第26-28页
        1.3.3 碳微球阻燃PET的研究进展第28-29页
        1.3.4 涤纶(PET纤维)阻燃改性的研究现状第29-31页
    1.4 本课题的研究意义及研究内容第31-35页
        1.4.1 研究意义和研究目的第31-32页
        1.4.2 研究思路和研究内容第32-35页
第二章 碳微球阻燃PET的研究第35-73页
    2.1 引言第35页
    2.2 CMSs的制备及其形貌结构表征第35-37页
        2.2.1 CMSs的制备第35-36页
        2.2.2 CMSs的形貌结构表征第36-37页
    2.3 CMSs/PET阻燃复合材料的制备及其燃烧性能表征第37-44页
        2.3.1 CMSs/PET阻燃复合材料的制备第37-38页
        2.3.2 CMSs/PET的极限氧指数第38-39页
        2.3.3 CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果第39-40页
        2.3.4 CMSs/PET的锥形量热仪测试结果第40-44页
    2.4 CMSs/PET的炭层分析第44-49页
        2.4.1 炭层的形貌分析第44-46页
        2.4.2 炭层的热稳定性分析第46-47页
        2.4.3 炭层的化学结构分析第47-49页
    2.5 CMSs/PET的炭层形成机理研究第49-68页
        2.5.1 研究方法第49-50页
        2.5.2 CMSs对PET的热降解动力学的影响第50-53页
        2.5.3 CMSs对PET的热稳定性的影响第53-54页
        2.5.4 CMSs对PET的热氧降解产物的影响第54-58页
        2.5.5 CMSs对PET的成炭性的影响第58-59页
        2.5.6 CMSs对PET的交联行为的影响第59-61页
        2.5.7 CMSs对PET的热裂解行为及高温裂解产物的影响第61-68页
    2.6 CMSs/PET的交联成炭机理第68-70页
    2.7 本章小结第70-73页
第三章 碳微球和氢氧化镁协同阻燃PET的研究第73-113页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 碳微球和氢氧化镁直接复配阻燃PET的研究第74-80页
        3.2.1 CMSs/MH/PET阻燃复合材料的制备和表征第74-75页
        3.2.2 CMSs/MH/PET的极限氧指数第75页
        3.2.3 CMSs/MH/PET的UL 94垂直燃烧测试结果第75-76页
        3.2.4 CMSs/MH/PET的锥形量热仪测试结果第76-79页
        3.2.5 CMSs/MH/PET的力学性能第79-80页
    3.3 氢氧化镁包覆碳微球核壳型阻燃剂(MH@CMSs)的制备和表征第80-85页
        3.3.1 MH@CMSs阻燃剂的制备第81-82页
        3.3.2 MH@CMSs阻燃剂的表征第82-85页
    3.4 MH@CMSs/PET阻燃复合材料的制备和表征第85-86页
    3.5 MH@CMSs/PET的燃烧性能第86-91页
        3.5.1 MH@CMSs/PET的极限氧指数第86页
        3.5.2 MH@CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果第86-87页
        3.5.3 MH@CMSs/PET的锥形量热仪测试结果第87-91页
    3.6 MH@CMSs/PET的阻燃机理研究第91-110页
        3.6.1 炭层分析第91-96页
        3.6.2 热降解动力学分析第96-98页
        3.6.3 热稳定性分析第98-99页
        3.6.4 热氧降解产物分析第99-103页
        3.6.5 成炭性分析第103-104页
        3.6.6 交联行为分析第104-105页
        3.6.7 高温裂解产物分析第105-108页
        3.6.8 MH@CMSs/PET的阻燃机理第108-110页
    3.7 MH@CMSs/PET的力学性能第110-111页
    3.8 本章小结第111-113页
第四章 双壳型微胶囊碳微球(MMH@CMSs)阻燃PET的研究第113-141页
    4.1 引言第113页
    4.2 双壳型微胶囊碳微球阻燃剂(MMH@CMSs)的制备和表征第113-117页
        4.2.1 MMH@CMSs阻燃剂的制备第113-114页
        4.2.2 MMH@CMSs阻燃剂的表征第114-117页
    4.3 MMH@CMSs/PET阻燃复合材料的制备和表征第117页
    4.4 MMH@CMSs/PET的力学性能第117-118页
    4.5 MMH@CMSs/PET的拉伸断面形貌第118-120页
    4.6 MMH@CMSs/PET的燃烧性能第120-124页
        4.6.1 MMH@CMSs/PET的极限氧指数第120页
        4.6.2 MMH@CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果第120-121页
        4.6.3 MMH@CMSs/PET的锥形量热仪测试结果第121-124页
    4.7 MMH@CMSs/PET的阻燃机理研究第124-140页
        4.7.1 炭层分析第124-128页
        4.7.2 热降解动力学分析第128-131页
        4.7.3 热稳定性分析第131-132页
        4.7.4 热氧降解产物分析第132-134页
        4.7.5 成炭性分析第134-135页
        4.7.6 交联行为分析第135-136页
        4.7.7 高温裂解产物分析第136-140页
    4.8 本章小结第140-141页
第五章 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的结晶性和流变性研究第141-161页
    5.1 引言第141页
    5.2 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的结晶性能第141-153页
        5.2.1 等温结晶行为第143-144页
        5.2.2 非等温结晶行为第144-148页
        5.2.3 非等温结晶动力学第148-152页
        5.2.4 结晶活化能第152-153页
    5.3 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的流变性能第153-159页
        5.3.1 流变曲线第154-155页
        5.3.2 表观粘度对剪切速率的依赖性第155-157页
        5.3.3 表观粘度对温度的依赖性第157-158页
        5.3.4 结构粘度指数第158-159页
    5.4 本章小结第159-161页
第六章 阻燃涤纶纤维和织物的制备及性能研究第161-179页
    6.1 引言第161页
    6.2 阻燃涤纶纤维(FR-PET纤维)的制备及其性能研究第161-172页
        6.2.1 FR-PET纤维的制备和表征第161-164页
        6.2.2 FR-PET纤维的微观形貌第164-166页
        6.2.3 FR-PET纤维的阻燃性能第166-169页
        6.2.4 FR-PET纤维的拉伸性能第169页
        6.2.5 FR-PET纤维的结晶度第169-171页
        6.2.6 FR-PET纤维的取向度第171-172页
        6.2.7 FR-PET纤维的回潮率第172页
    6.3 阻燃涤纶织物(FR-PET织物)的制备及其性能研究第172-177页
        6.3.1 FR-PET织物的制备和表征第172-173页
        6.3.2 FR-PET织物的外观和规格参数第173-174页
        6.3.3 FR-PET织物的阻燃性能第174-176页
        6.3.4 FR-PET织物的拉伸性能第176-177页
        6.3.5 FR-PET织物的透气性和透湿性第177页
    6.4 本章小结第177-179页
第七章 结论与展望第179-183页
    7.1 结论第179-181页
    7.2 创新点第181页
    7.3 展望第181-183页
参考文献第183-205页
攻读学位期间的学术成果第205-207页
致谢第207页

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